[发明专利]电子雷管电容高压漏电电流测试设备、方法和系统有效
申请号: | 202111508082.7 | 申请日: | 2021-12-10 |
公开(公告)号: | CN114111477B | 公开(公告)日: | 2023-06-27 |
发明(设计)人: | 边柱;沈志刚 | 申请(专利权)人: | 上海兴软信息技术有限公司 |
主分类号: | F42C21/00 | 分类号: | F42C21/00;F42C19/12 |
代理公司: | 上海锻创知识产权代理有限公司 31448 | 代理人: | 陈少凌 |
地址: | 201102 上海市闵行*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 雷管 电容 高压 漏电 电流 测试 设备 方法 系统 | ||
本发明提供了一种电子雷管电容高压漏电电流测试设备、方法及系统,包括:测试仪主控单元、电压测量电路、高压电源、储能电容、充电开关、电子雷管控制器以及桥堆电路;测试仪主控单元分别连接高压电源、充电开关以及电压测试电路的控制端,充电开关一端连接高压电源,充电开关的另一端分别连接桥堆电路的交流输入端和电子雷管控制器;桥堆电路的直流正极与电子雷管控制器连接,电子雷管控制器与储能电容的正极连接,桥堆电路的直流负极与储能电容的负极连接,测试仪主控单元、高压电源和充电开关上均设置有接地端,电子雷管控制器上设置有L_GND端。本发明解决了传统电子雷管检测的时候不能测量电容漏电大小的问题。
技术领域
本发明涉及电子雷管测试装置技术领域,具体地,涉及一种电子雷管电容高压漏电电流测试设备、方法和系统。
背景技术
电子雷管的起爆能量来源于上面的一个储能电容,储能电容在充电完成后,当需要起爆的时候把能量释放到桥丝电阻,然后桥丝电阻发热产生的热量点燃药头引发雷管爆炸,所以电子雷管使用的储能电容是一个非常关键的器件,需要确保储能电容的合格性。传统的方式对储能电容的合格性只检测了电容的容量是否满足额定的容值,但是没有对电容充满电后自身漏电流做出检测。这种情况下,那些组网中延期设定比较长的电子雷管,随着起爆命令下达到延期时间到期的过程中,储能电容的能量会慢慢流失,当延期时间到达的那一刻,很有可能发生储能电容里的能量已经不足以让桥丝电阻产生足够的热量,最后发生拒爆的现象。
在公开号为CN111628575A的中国专利文献中,公开了一种电子雷管中的储能电容的确定方法、装置和电路。一种电子雷管中的储能电容的确定方法,该方法包括:利用微导通时间,将电容充电与时间关系近似位线性关系。本发明设计一个高精度时钟,以便主机精确设定电容放电时间t。利用高精度数模转换器获取电容的放电前的电压V1;电容放电后获取电容放电后的电压V2;根据所述放电前的电压V1、放电后的电压V2和预先设定的放电的时间t来计算得到RC值。在具体测试时,选定一个与点火头内阻相近的标准电阻,就可以简便的获得高精度电容值。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种电子雷管电容高压漏电电流测试设备、方法和系统。
根据本发明提供的一种电子雷管电容高压漏电电流测试设备,包括:测试仪主控单元、电压测量电路、高压电源、储能电容、充电开关、电子雷管控制器以及桥堆电路;
所述测试仪主控单元分别连接高压电源、充电开关以及电压测试电路的控制端,所述充电开关一端连接高压电源,所述充电开关的另一端分别连接桥堆电路的交流输入端和电子雷管控制器;所述桥堆电路的直流正极与电子雷管控制器连接,所述电子雷管控制器与储能电容的正极连接,所述桥堆电路的直流负极与储能电容的负极连接,所述测试仪主控单元、高压电源和充电开关上均设置有接地端,所述电子雷管控制器上设置有L_GND端。
优选的,所述电压测量电路包括mos管Q110、mos管Q109、电阻R1、电阻R2、电阻R167、电阻R168、电阻R169、电阻R171、电容C170;
所述电阻R171的一端为V_ADC端,电阻R171的一端连接电容C170的一端,所述电容C170的另一端接地,所述电阻R171的另一端分别连接电阻R2的一端和电阻R1的一端,所述电阻R2的另一端接地,所述电阻R1的另一端连接mos管Q110的漏极,所述mos管Q110的栅极分别连接电阻R168的一端和电阻R167的一端,所述mos管Q110的源极连接电阻R167的另一端,所述mos管Q110的源极为VB端;所述电阻R168的另一端连接mos管Q109的漏极,所述mos管Q109的源极接地,所述mos管Q109的栅极连接电阻R169的一端,所述mos管Q109的栅极为PA8端,所述电阻R169的另一端接地;
所述VB端连接储能电容的正极,所述V_ADC端连接测试仪主控单元,所述PA8端连接主控单元的GPIO口。
优选的,所述测试仪主控单元通过内部的Timer提供计时时间。
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